[发明专利]一种基于深度学习的多语言有害信息特征智能挖掘方法在审

专利信息
申请号: 201911063979.6 申请日: 2019-11-04
公开(公告)号: CN111626318A 公开(公告)日: 2020-09-04
发明(设计)人: 赵全军;吴敬征;段旭;陈宏江;伊克拉木·伊力哈木;刘立力 申请(专利权)人: 中科软科技股份有限公司
主分类号: G06K9/62 分类号: G06K9/62;G06F40/205
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100190 北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了一种基于深度学习的多语言有害信息特征智能挖掘方法,标注各语种各类别有害和无害信息文本;将每个语种的每个类别的词使用RNSW方法选出候选词并建立独热码编码;将样品数据输入CNN神经网络模型中进行训练,得到每个词属于该语种该有害类别的得分,作为权重;使用遗传算法对机器学习选出的有害信息特征进行筛选,形成最终的有害信息特征和权重。本发明一是提出了一种语种无关的文本降维表示的RNSW方法,有效降低了模型训练的参数数量,加快了训练速度,提高了模型识别的准确率;二是采用深度学习的方法实现了有害信息特征的智能挖掘,并通过遗传算法对有害信息特征筛选,使得有害信息识别的可解释性更好。
搜索关键词: 一种 基于 深度 学习 语言 有害信息 特征 智能 挖掘 方法
【主权项】:
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